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飞思卡尔i.MX系列处理器打造全新智能汽车

飞思卡尔i.MX系列处理器打造全新智能汽车
上海皇华信息科技有限公司企业日志
 
 
汽车从诞生至今100多年来,已经逐渐从人们的代步工具演化为生活和娱乐空间的延续,随着汽车逐渐成为大多数人生活中的必需品,更安全、更舒适、更便捷的现代化智能汽车在众多电子设备的辅助下呼之欲出。信息娱乐系统和远程信息控制系统正是在这种市场需求下越来越多地应用到汽车中。在8月24日开幕的飞思卡尔技术论坛(FTF)上,飞思卡尔分享了其i.MX系列综合平台解决方案,该系列处理器为打造全新智能汽车提供了强有力的支持。
 
  全新的市场趋势
 
  自上世纪60年代起,电子技术的进步就已成为汽车工业发展的最大动力,上世纪90年代,国外提出智能交通系统概念,智能车辆则是智能交通系统的重要组成部分。智能车辆技术包含了计算机、移动通讯、自动控制等使车辆更具舒适性、娱乐性、安全性、方便性的多项技术,而基于PC平台的汽车信息化是实现智能车辆技术的基础和必要条件。

中国汽车半导体市场

HS iSuppli分析师刘庆认为,中国汽车市场经过2009、2010的快速增长,市场已趋饱和。随后的2011年受多种不利因素的影响,整个轻型汽车销售量的增长跌落到3.1%,预计2012年在7% 左右。中国汽车市场已经进入成熟消费市场阶段,单就轿车而言就有上百种品牌。华强北电子商城  长期以来,汽车电子半导体市场几乎是外资公司的天下,2011中国区销售前五大公司分别是ST、瑞萨、Freescale,NXP(恩智浦)和Infineon(英飞凌)。各家在汽车电子市场各有侧重,比如汽车娱乐应用方面,ST、Renesas(瑞萨)和NXP是主要器件供应商。ST、瑞萨和Freescale 的微控制器(MCU)在汽车电子中被广泛使用。而功率器件以及电源管理就要数ST和Infineon。外资在汽车半导体方面的优势是长期产品开发和应用经验的积累,新进者想要短期突破是很难的。

一个电子工程师对电子业现状的感慨

长话短说,本人作为一个10年的电子工程师,就从电子行业看中国现状。电子控制系统作为系统控制的核心,控制小到家用电器,大到汽车,飞机的运行,是一切工业制品的核心。  虽然看似中国出了很多大型高科技企业,如海尔,华为之类的,每年也出口很多的电子产品。但是作为电子控制系统核心的芯片,80%以上都需要进口。  当然芯片也分三六九等,有作一些简单工作的辅助芯片,几角钱一个,这些大概国产的可以占到50%市场,这些芯片可替代性强。还有作复杂或者核心工作的核心芯片(比如电脑的CPU之类),从1元钱到成千上万元不等,几乎全部是进口,而且是系统中必不可少的。  即使低端的国产率较高的芯片,其中很大一部分还是买的国外的晶园,然后自己回来切割,装个外壳测试一下就是成品了。相当于买个进口的产品,自己包装一下就MADE IN CHINA了。  还有极个别那些真正所谓100%国产的芯片,其实也就是拿着国外的某些低端芯片,拆开来,在显微镜下面拍照,然后完全照着抄袭,而且抄都抄不像,性能比原版差,只能和原版拼价格。如果芯片设计还能有一点点改动,那已经NB的一踏糊涂了,估计可以申报国家科技进步奖了。国外高端的复杂的芯片,给国内抄都抄不出来;甚至人家把图纸资料都给你,国内也生产不出来。

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Vishay威士科技自从成立了新浪官方微博之后,获得了大家的许多支持!为了回馈大家的支持,我们特意为大家准备了大礼!只需要关注【Vishay威世科技】http://weibo.com/vishaychina,就可以参与抽奖,领取精美旅行收纳袋以及电子工程辞典。活动时间:2011年9月-2011年12月,只要在新浪微博关注威世科技。每个月从粉丝中抽出3名一等奖:精美旅行收纳袋,5名二等奖:电子工程辞典。十一长假就要到了,有没有出行计划了?旅行路上东西繁多不好带,想不想拥有这样一套旅行用收纳袋?把你的各种小件、瓶瓶罐罐都分类放置,无论是背包游还是自驾游都方便极了!! 

喜讯!《电子质量》2011年征稿!电子人生平台

 
2011年《电子质量》征稿启事
  《电子质量》(国际标准连续出版物号:ISSN1003-0107,国内统一连续出版物号:CN44-1038/TN)是中国电子行业质量权威刊物,国家级中央科技期刊。本刊秉承一贯的专业性和权威性的办刊宗旨,坚持前瞻性、技术性和实用性的编辑方针,为电子业界的工程师和技术研发、质量管理人员提供全面、可靠的技术应用信息和最领先的质量管理方法。
  《电子质量》由《中国学术期刊综合评价数据库来源期刊》、《中国期刊网中国学术期刊(光盘版)》、《电子科技文献数据库 电子科技文摘用刊》全文收录。
全书共分三个卷别:《测试测量技术》卷、《绿色质量观察》卷、《认证与实验室》卷。

喜讯!《电子质量》2011年征稿启事火热进行中!

2011年《电子质量》征稿启事
  《电子质量》(国际标准连续出版物号:ISSN1003-0107,国内统一连续出版物号:CN44-1038/TN)是中国电子行业质量权威刊物,国家级中央科技期刊。本刊秉承一贯的专业性和权威性的办刊宗旨,坚持前瞻性、技术性和实用性的编辑方针,为电子业界的工程师和技术研发、质量管理人员提供全面、可靠的技术应用信息和最领先的质量管理方法。
  《电子质量》由《中国学术期刊综合评价数据库来源期刊》、《中国期刊网中国学术期刊(光盘版)》、《电子科技文献数据库 电子科技文摘用刊》全文收录。
全书共分三个卷别:《测试测量技术》卷、《绿色质量观察》卷、《认证与实验室》卷。

患上狂热症 电子缺货演绎“最后的疯狂”

房价疯了,车市也接近癫狂状态。 2010年是不平静的1年,政府是左一个国八条,又一个京八条,似乎都阻止不了楼市的狂热。另一边车市也是一样,车历来都是贬值的,现在居然也涨价,10年前没有福龙隧道,龙华去趟市内也不过10分钟,而现在要想超过华强北,没1-2个小时是行不通的。当然在我们电子从业人员眼里最关心的还是电子市场。

缺货、缺货、还是缺货…… 2010年似乎所有电子厂都充满了这个声音。
尽管不是物资稀缺的计划经济时代,缺货却离奇地成了中国电子市场“风景线”做现货的个个赚到盆满钵满,缺货的状态是前所未有的,让人始料不及。

好了言归正传,我为什么说“电子缺货演绎“最后的疯狂”
理由如下:
1:一般电子产品的交期普通的二极管是2-4周,从原厂到分销商到工厂就是3倍的信息失真,4X3=12周,也就是3个月可以调整过来。其实现在一些普通的电子料已经早早的回归到了理性的价格,想想去年一个BAV70 可以卖到3毛钱,正常不过几分钱的东西,交期居然长达几十周。

另外大功率,或者高端的产品呢,交期长的也是24周左右,24X3 也就是不超过1年半,从2009年到现在基本平稳了。

关注欧盟电子电气设备中潜在的危险物质

随着人们对电子电气设备中的危险物质认识的深入,各国政府及相关组织对禁限用物质的管控范围也在扩大。2010年6月2日,欧洲议会环境委员会成员(MEPs)就欧盟RoHS指令修订提案展开投票表决,最终在2人缺席、1人反对、55人赞同的情况下,就欧盟RoHS指令修订提案立法报告达成一致。

谱尼测试广州实验室的电子电气事业部专家告诉我们:一直以来,有关欧盟RoHS修订的争议焦点都集中在限用物质和产品范围这两部分。通过这次投票,欧盟议会环境委员会一致决定不支持对所有溴化和氯化阻燃剂,聚氯乙烯,氯化增塑剂和3种邻苯二甲酸酯---DEHP,BBP和DBP的禁令,取而代之的是同意将这些有害物质列入到优先评估列表中且应对其危害应该进行进一步评估。欧盟环境委员会指出,对任何可能被禁用物质的评估都应该基于其潜在的健康危害和环境影响。在产品范围方面,环境委员会支持将欧盟RoHS指令的管控范围扩大到除特定豁免外的所有的电子电气设备。产品的豁免涉及到可再生能源发动机、特定大型固定工业设备、军用设备及汽车设备。

谱尼专家提示,欧洲议会还决定禁止纳米银和长多壁碳纳米管在电子电气产品中使用。他们同时表示,除了禁止这两种纳米材料外,电子电气产品中使用任何性质的纳米材料都应在标签中列出。 制造商有义务向欧洲委员会提交安全资料。

有机锡化合物禁令开始执行 消费品行业捍卫“中国制造”

据欧盟2009/425/EC指令,自2010年7月1日起,欧盟在所有消费品中限制使用三丁基锡和三苯基锡化合物。PONY谱尼测试广州实验室专家介绍,欧盟2009/425/EC指令中的限量要求为商品中锡含量的质量百分比浓度小于0.1%,如若检出超标,则该批消费品将遭到退货乃至严厉的召回处罚。

法规专家告诉我们,欧盟2009/425/EC指令中关注的有机锡化合物包括三丁基锡、三苯基锡化合物及二丁基锡、二辛基锡化合物,其中前两者的正式开始限制时间为2010年7月1日,而后两者的时间则为2012年1月1日。谱尼广州实验室的专家还谈到以上四种有机锡化合物被广泛地应用于消费品中,例如鞋的内底,袜子和运动衣的抗菌整理,聚氨酯泡沫生产过程中的添加剂,PVC生产过程中的稳定剂或硅橡胶生产过程中的催化剂等。据统计,在现实生产过程中,全世界的锡产量中的10%~20%是用于合成有机锡化合物的,由此可见该物质应用的广泛程度。之所以对有机锡下禁令是因为,有机锡化合物对生物体的危害严重,会引起糖尿病和高血脂病等。

ISO发布玩具有毒物质强制性标准

2010年5月27日,国际标准化组织(ISO)发布了ISO 8124-3:2010标准,主要针对的是玩具中的有毒物质含量。包括制订物质最大可接受水平,采样和提取的方法,同时分析玩具材料或部件中锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等元素。

记者从PONY谱尼测试广州实验室相关领域的专家那里了解到,该标准还规定了这些化学元素从玩具材料中的迁移水平,如涂料印刷油墨、塑料、纸板、纺织品、玻璃和陶瓷等。

新的ISO 8124-3:2010标准取代了1997年的版本,旨在降低儿童玩具风险,减少儿童对这些有毒化学物质的暴露情况。在不久将来,ISO 8124还会增加几部分,分别为:特定元素在玩具材料中的总浓度;塑料材料中邻苯二甲酸增塑剂的测定,如聚氯乙烯(PVC)等。

PONY谱尼测试相关领域专家建议:为维护玩具企业企业形象,提高企业竞争力,相关制造商,经销商应注意了解最新法规和动态,尤其是要科学合理地解读相关法律法规,提高产品质量管控意识,加强内部管控,积极与有关专业的检测机构合作,以确保出口顺畅。通过PONY测试的产品可获得具有国际权威性的检测报告,从而提高企业通关率,扩大企业海外市场占有率。

关注欧盟电子电气设备中潜在的危险物质

随着人们对电子电气设备中的危险物质认识的深入,各国政府及相关组织对禁限用物质的管控范围也在扩大。2010年6月2日,欧洲议会环境委员会成员(MEPs)就欧盟RoHS指令修订提案展开投票表决,最终在2人缺席、1人反对、55人赞同的情况下,就欧盟RoHS指令修订提案立法报告达成一致。

谱尼测试广州实验室的电子电气事业部专家告诉我们:一直以来,有关欧盟RoHS修订的争议焦点都集中在限用物质和产品范围这两部分。通过这次投票,欧盟议会环境委员会一致决定不支持对所有溴化和氯化阻燃剂,聚氯乙烯,氯化增塑剂和3种邻苯二甲酸酯---DEHP,BBP和DBP的禁令,取而代之的是同意将这些有害物质列入到优先评估列表中且应对其危害应该进行进一步评估。欧盟环境委员会指出,对任何可能被禁用物质的评估都应该基于其潜在的健康危害和环境影响。在产品范围方面,环境委员会支持将欧盟RoHS指令的管控范围扩大到除特定豁免外的所有的电子电气设备。产品的豁免涉及到可再生能源发动机、特定大型固定工业设备、军用设备及汽车设备。

谱尼专家提示,欧洲议会还决定禁止纳米银和长多壁碳纳米管在电子电气产品中使用。他们同时表示,除了禁止这两种纳米材料外,电子电气产品中使用任何性质的纳米材料都应在标签中列出。 制造商有义务向欧洲委员会提交安全资料。

欧盟发布对REACH安全数据表要求的修订法规

2010年5月31日,欧盟在其官方公报上发布了对REACH法规的修订法规(EU)No 453/2010。修订的内容主要是关于安全数据表的符合性要求,及生效时间。
为此,记者咨询了PONY谱尼测试广州实验室相关领域的专家。据介绍:
(1) 自2010年12月1日起,附件I替代原来REACH法规附件II;
(2) 自2015年6月1日起,本法规的附件II替代原REACH法规的附件II;
(3) 截止2010年12月1日,提供混合物及符合符合新分类、标签和包装法规(CLP法规)条款61(2)的物质的供应商,需要提供符合本法规附件I的安全数据表;
(4) 截止2015年6月1日,提供符合CLP法规条款61(2)条款的混合物的供应商,需要提供符合本法规附件II的安全数据表,此外,还需提供CLP法规的分类。

欧盟发布对REACH安全数据表要求的修订法规

2010年5月31日,欧盟在其官方公报上发布了对REACH法规的修订法规(EU)No 453/2010。修订的内容主要是关于安全数据表的符合性要求,及生效时间。
为此,记者咨询了PONY谱尼测试广州实验室相关领域的专家。据介绍:
(1) 自2010年12月1日起,附件I替代原来REACH法规附件II;
(2) 自2015年6月1日起,本法规的附件II替代原REACH法规的附件II;
(3) 截止2010年12月1日,提供混合物及符合符合新分类、标签和包装法规(CLP法规)条款61(2)的物质的供应商,需要提供符合本法规附件I的安全数据表;
(4) 截止2015年6月1日,提供符合CLP法规条款61(2)条款的混合物的供应商,需要提供符合本法规附件II的安全数据表,此外,还需提供CLP法规的分类。

有机锡化合物禁令开始执行 消费品行业捍卫“中国制造”

据欧盟2009/425/EC指令,自2010年7月1日起,欧盟在所有消费品中限制使用三丁基锡和三苯基锡化合物。PONY谱尼测试广州实验室专家介绍,欧盟2009/425/EC指令中的限量要求为商品中锡含量的质量百分比浓度小于0.1%,如若检出超标,则该批消费品将遭到退货乃至严厉的召回处罚。

法规专家告诉我们,欧盟2009/425/EC指令中关注的有机锡化合物包括三丁基锡、三苯基锡化合物及二丁基锡、二辛基锡化合物,其中前两者的正式开始限制时间为2010年7月1日,而后两者的时间则为2012年1月1日。谱尼广州实验室的专家还谈到以上四种有机锡化合物被广泛地应用于消费品中,例如鞋的内底,袜子和运动衣的抗菌整理,聚氨酯泡沫生产过程中的添加剂,PVC生产过程中的稳定剂或硅橡胶生产过程中的催化剂等。据统计,在现实生产过程中,全世界的锡产量中的10%~20%是用于合成有机锡化合物的,由此可见该物质应用的广泛程度。之所以对有机锡下禁令是因为,有机锡化合物对生物体的危害严重,会引起糖尿病和高血脂病等。

关注欧盟电子电气设备中潜在的危险物质

随着人们对电子电气设备中的危险物质认识的深入,各国政府及相关组织对禁限用物质的管控范围也在扩大。2010年6月2日,欧洲议会环境委员会成员(MEPs)就欧盟RoHS指令修订提案展开投票表决,最终在2人缺席、1人反对、55人赞同的情况下,就欧盟RoHS指令修订提案立法报告达成一致。

谱尼测试广州实验室的电子电气事业部专家告诉我们:一直以来,有关欧盟RoHS修订的争议焦点都集中在限用物质和产品范围这两部分。通过这次投票,欧盟议会环境委员会一致决定不支持对所有溴化和氯化阻燃剂,聚氯乙烯,氯化增塑剂和3种邻苯二甲酸酯---DEHP,BBP和DBP的禁令,取而代之的是同意将这些有害物质列入到优先评估列表中且应对其危害应该进行进一步评估。欧盟环境委员会指出,对任何可能被禁用物质的评估都应该基于其潜在的健康危害和环境影响。在产品范围方面,环境委员会支持将欧盟RoHS指令的管控范围扩大到除特定豁免外的所有的电子电气设备。产品的豁免涉及到可再生能源发动机、特定大型固定工业设备、军用设备及汽车设备。

谱尼专家提示,欧洲议会还决定禁止纳米银和长多壁碳纳米管在电子电气产品中使用。他们同时表示,除了禁止这两种纳米材料外,电子电气产品中使用任何性质的纳米材料都应在标签中列出。 制造商有义务向欧洲委员会提交安全资料。

欧盟发布对REACH安全数据表要求的修订法规

2010年5月31日,欧盟在其官方公报上发布了对REACH法规的修订法规(EU)No 453/2010。修订的内容主要是关于安全数据表的符合性要求,及生效时间。
为此,记者咨询了PONY谱尼测试广州实验室相关领域的专家。据介绍:
(1) 自2010年12月1日起,附件I替代原来REACH法规附件II;
(2) 自2015年6月1日起,本法规的附件II替代原REACH法规的附件II;
(3) 截止2010年12月1日,提供混合物及符合符合新分类、标签和包装法规(CLP法规)条款61(2)的物质的供应商,需要提供符合本法规附件I的安全数据表;
(4) 截止2015年6月1日,提供符合CLP法规条款61(2)条款的混合物的供应商,需要提供符合本法规附件II的安全数据表,此外,还需提供CLP法规的分类。

迷茫后的顿悟,学习电子其实-鱼和熊掌不可兼得(原创)

接触电子有两年时间了.和身边的同学奋战在同一片屋檐下也度过了两个春秋.在这段似长非长的日子里,对电子有了一番感悟.
奋战在同一战线的兄弟们,刚上战场(开始自己的电子之路),气势磅礴,激情豪迈,信誓旦旦.而到后来,不知不觉,气势衰退,人也萧条(一部分人).然而,他们最大的敌人,莫过于在择物的过程中.鱼,我想要;熊掌,也不错.而他们本以为我们人类可以做得很多,其实他们错了.人,贪的本性人皆有之,但是,在贪的过程中,我们快乐了吗?收获了吗?

第三批SVHC正式公布,高度关注物质增至38项

6月18日,欧洲化学品管理署(ECHA)在其官网上,正式公布了第三批高度关注物质(SVHC)候选清单,即此前与成员国委员会(MSCs)达成共识的8种化学物质。

为此,记者咨询了PONY谱尼测试广州实验室相关领域的专家。据悉,此前SVHC已有30种,此次新增第三批后,SVHC候选清单物质已增至38种,且此清单还将不断刷新。同时,这8种物质也可能将在后续列入授权清单。此8种化学物包括三聚乙烯,硼酸,无水四硼酸钠,七水合四硼酸钠,铬酸钠,重铬酸铵,重铬酸钾,这些都是致癌致畸及致生殖毒性的物质,

PONY谱尼测试广州实验室专家提醒广大相关企业须积极了解掌握最新法规动态,建立及时高效的反应机制以及严格的质量监控体系,以应对不断更新的管控要求。同时,谱尼专家还建议企业积极与国际领先的专业权威检测机构合作,确保企业输欧产品顺利出口,从而增强企业的竞争力。

PONY谱尼测试为您提供权威的检测服务,欲了解更多信息请登陆http://www.ponytest.com/,或拨打集团广州实验室电话020-89224310、总部实验室电话010-82618116、上海实验室电话021-64851999、深圳实验室电话0755-26050909、青岛实验室电话0532-88706866或全国服务热线4008-195-688和客服人员联系。

MOS场效应管可分成多类

根据导电方式的不同,MOSFET又分增强型、耗尽型。所谓增强型是指:当

VGS=0时管子是呈截止状态,加上正确的VGS后,多数载流子被吸引到栅极,从

而“增强”了该区域的载流子,形成导电沟道。耗尽型则是指,当VGS=0时即

形成沟道,加上正确的VGS时,能使多数载流子流出沟道,因而“耗尽”了载

流子,使管子转向截止。